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原標題:【聚知識】風機轉向(左旋右旋)判斷
首先按照所站得位置位于風機入口的另一邊也就是軸承這一邊觀看風機。
當葉輪為順時鐘旋轉稱之右旋葉輪為逆時針旋轉,稱之:左旋。
當葉輪為順時鐘旋轉而風機出口在左下方往水平方向吹出氣體時,稱之:右0度。
當葉輪為順時鐘旋轉而風機出口在左下方往斜上方45度吹出氣體時,稱之:右45度。
當葉輪為順時鐘旋轉而風機出口在左方,往垂直上方90度吹出氣體時,稱之 :右90度
當葉輪為逆時鐘旋轉而風機出口在右下方,往水平方向吹出氣體時,稱之:左0度
當葉輪為逆時鐘旋轉而風機出口在右下方,往斜上方45度吹出氣體時,稱之:左45度
當葉輪為逆時鐘旋轉而風機出口在右方,往垂直上方90度吹出氣體時,稱之: 左90度
左右,指的是葉輪的旋轉方向;幾度,指的是風機出口的位置。
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離心引風機風葉形式和旋轉方向判斷及其冷卻方式發(fā)布者:洛社通風機生產(chǎn)廠家 點擊:4814
對風機中的離心引風機這一種,由于其是網(wǎng)站產(chǎn)品之一,所以,有必要來進行其的學習工作,以便讓大家熟悉和了解這一種風機,進而,來全面了解這一網(wǎng)站產(chǎn)品,而不是對其一無所知,這樣,是會影響到網(wǎng)站產(chǎn)品的整體了解的。所以,接下來,將會進行這項工作,這樣,大家也能從中受益。
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首先按照所站得位置 位於風機入口的另一邊 也就是軸承這一邊 觀看風機當葉輪為順時鐘旋轉 稱之右旋 葉輪為逆時針旋轉
稱之左旋當葉輪為順時鐘旋轉 而風機出口在左下方 往水平方向吹出氣體時 稱之 右0度當 葉輪為順時鐘旋轉
而風機出口在左下方往斜上方45度吹出氣體時 稱之 右45度當 葉輪為順時鐘旋轉 而風機出口在左方 往垂直上方90度吹出氣體時 稱之
右90度 當葉輪為逆時鐘旋轉 而風機出口在右下方 往水平方向吹出氣體時 稱之 左0度當 葉輪為逆時鐘旋轉
而風機出口在右下方往斜上方45度吹出氣體時 稱之 左45度當 葉輪為逆時鐘旋轉 而風機出口在右方 往垂直上方90度吹出氣體時 稱之
左90度 左右指的是葉輪的旋轉方向 幾度 指的是風機出口的位置
工作原理
離心風機是根據(jù)動能轉換為勢能的原理,利用高速旋轉的葉輪將氣體加速,然后減速、改變流向,使動能轉換成勢能(壓力)。在單級離心風機中,氣體從軸向進入葉輪,氣體流經(jīng)葉輪時改變成徑向,然后進入擴壓器。在擴壓器中,氣體改變了流動方向造成減速,這種減速作用將動能轉換成壓力能。壓力增高主要發(fā)生在葉輪中,其次發(fā)生在擴壓過程。在多級離心風機中,用回流器使氣流進入下一葉輪,產(chǎn)生更高壓力。
安裝事項
1、離心風機整體機組的安裝,應直接放置在基礎上用成對斜墊鐵找平。
2、現(xiàn)場組裝的離心風機,底座上的切削加工面應妥善保護,不應有銹蝕或操作,底座放置在基礎上時,應用成對斜墊鐵找平。
3、軸承座與底座應緊密接合,縱向不水平度不應超過0.2/1000,用水平儀在主軸上測量,橫向不水平底不應超過0.3/1000,用水平儀在軸承座的水平中分面上測量。
4、軸瓦研刮前應先將轉子軸心線與機殼軸心線校正,同時調整葉輪與進氣口間的間隙和主軸與機殼后側板軸孔間的間隙,使其符合設備技術文件的規(guī)定。
5、主軸和軸瓦組裝時,應按設備技術文件的規(guī)定進行檢查。軸承蓋與軸瓦間應保持0.03~0.04毫米的過盈(測量軸瓦的外徑和軸承座的內徑)。
6、風機機殼組裝時,應以轉子軸心線為基準找正機殼的位置并將葉輪進氣口與機殼進氣口間的軸向和徑向間隙高速至設備技術文件規(guī)定的范圍內,同時檢查地腳螺栓是否緊固。其間隙值如設備技術文件無規(guī)定時,一般軸向間隙應為葉輪外徑的1/100,,徑向間隙應均勻分布,其數(shù)值應為葉輪外徑的1.5/1000~3/1000(外徑小者取大值)。調整時力求間隙值小一些,以提高風機效率。
7、風機找正時,風機軸與電動機軸的不同軸度:徑向定位移不應超過0.05毫米,傾斜不應超過0.2/1000。
8、滾動軸承裝配的離心風機,兩軸承架上軸承孔的不同軸度,可待轉子裝好后,以轉動靈活為準。
離心風機是一臺構造復雜的設備,主要有進風口、風閥、葉輪、電機、出風口組成。在不同的狀態(tài)下,離心風機的效果也不相同。因此,不同的部分運行狀況不同意,離心風機的效果會受到影響。將離心風機調試至最佳狀態(tài),可以從多個方面入手。
1、離心風機允許全壓起動或降壓電動,但應注意,全壓起動時的電流約為5-7倍的額定電流,降壓起動轉矩與電壓平方成正比,當電網(wǎng)容量不足時,應采用降壓起動。
2、離心風機在試車時,應認真閱讀產(chǎn)品說明書,檢查接線方法是否同接線圖相符;應認真檢查供給風機電源的工作電壓是不是符合要求,電源是否缺相或同相位,所配電器元件的容量是否符合要求。
3、試車時人數(shù)不少于兩人,一人控制電源,一人觀察風機運轉情況,發(fā)現(xiàn)異常現(xiàn)象立即停機檢查;首先檢查旋轉方向是否正確;離心風機開始運轉后,應立即檢查各相運轉電流是否平衡、電流是否超過額定電流;若有不正?,F(xiàn)象,應停機檢查。運轉五分鐘后,停機檢查風機是否有異常現(xiàn)象,確認無異常現(xiàn)象再開機運轉。
4、雙速離心風機試車時,應先起動低速,檢查旋轉方向是否正確;起動高速時必須待風機靜止后再啟動,以防高速反向旋轉,引起開關跳閘及電機受損。
5、離心風機達到正常轉速時,應測量風機輸入電流是否正常,離心風機的運行電流不能超過其額定電流。若運行電流超過其額定電流,應檢查供給的電壓是否正常。
6、離心風機所需電機功率是指在一定工況下,對離心風機和風機箱,進風口全開時所需功率較大。若進風口全開進行運轉,則電機有損壞的危險。風機試車時最好將風機進口或出口管道上的閥門關閉,運轉后將閥門漸漸開啟,達到所需工況為止,并注意風機的運轉電流是否超過額定電流。
嚴格按照上述調試方式對離心風機進行調試,可讓離心風機的效率達到98%以上。
通風機的葉輪轉向與葉片旋向
1 一般是葉片凹面朝向旋轉方向.
2 風機葉片的傾角有三種,大于90度、小于90度和等于90度。任何一種傾角都可以,每一種類型的傾角都反映葉片和葉輪轉向的一種關系,所以葉片和葉輪轉向的關系也是三種。
3 一般離心通風機的葉輪轉向與葉片旋向是一致的。
4 根據(jù)氣流升力原理,一般是葉片凹面朝向旋轉方向,葉片凹面的也就是說是工作面(即推力面),葉片凸面是吸力面。
圖片:
根據(jù)氣流升力原理,一般是葉片凹面朝向旋轉方向,葉片凹面的也就是說是工作面這是軸流風機的葉片型線離心風機有三種關系
離心風機有和風,根據(jù)風機的風量風壓有所不同 下面就是幾種形式的葉輪及旋轉方向
如何區(qū)分風機的旋向
從電動機一端(傳動組一側)正視風機,風機葉輪按順時針方向旋轉稱為“右旋”風機,以“右”表示;反之,稱為“左旋”風機,以“左”表示。
風機的出口位置,以機殼的出風口角度表示。右旋風機和左旋風機均可制成0、45、90、135、180、225°。訂貨時需注明。
風機的基礎知識
通風機廣泛用于工廠、礦井、隧道、冷卻塔、車輛、船舶和建筑物的通風、排塵和冷卻;鍋爐和工業(yè)爐窯的通風和引風;空氣調節(jié)設備和家用電器設備中的冷卻和通風;谷物的烘干和選送;風洞風源和氣墊船的充氣和推進等。
通風機的工作原理與透平壓縮機基本相同,只是由于氣體流速較低,壓力變化不大,一般不需要考慮氣體比容的變化,即把氣體作為不可壓縮流體處理。
通風機已有悠久的歷史。中國在公元前許多年就已制造出簡單的木制礱谷風車,它的作用原理與現(xiàn)代離心通風機基本相同。1862年,英國的圭貝爾發(fā)明離心通風機,其葉輪、機殼為同心圓型,機殼用磚制,木制葉輪采用后向直葉片,效率僅為40%左右,主要用于礦山通風。1880年,人們設計出用于礦井排送風的蝸形機殼,和后向彎曲葉片的離心通風機,結構已比較完善了。
1892年法國研制成橫流通風機;1898年,愛爾蘭人設計出前向葉片的西羅柯式離心通風機,并為各國所廣泛采用;19世紀,軸流通風機已應用于礦井通風和冶金工業(yè)的鼓風,但其壓力僅為100~300帕,效率僅為15~25%,直到二十世紀40年代以后才得到較快的發(fā)展。
1935年,德國首先采用軸流等壓通風機為鍋爐通風和引風;1948年,丹麥制成運行中動葉可調的軸流通風機;旋軸流通風機、子午加速軸流通風機、斜流通風機和橫流通風機也都獲得了發(fā)展。
按氣體流動的方向,通風機可分為離心式、軸流式、斜流式和橫流式等類型。
離心通風機工作時,動力機(主要是電動機)驅動葉輪在蝸形機殼內旋轉,空氣經(jīng)吸氣口從葉輪中心處吸入。由于葉片對氣體的動力作用,氣體壓力和速度得以提高,并在離心力作用下沿著葉道甩向機殼,從排氣口排出。因氣體在葉輪內的流動主要是在徑向平面內,故又稱徑流通風機。
離心通風機主要由葉輪和機殼組成,小型通風機的葉輪直接裝在電動機上中、大型通風機通過聯(lián)軸器或皮帶輪與電動機聯(lián)接。離心通風機一般為單側進氣,用單級葉輪;流量大的可雙側進氣,用兩個背靠背的葉輪,又稱為雙吸式離心通風機。
葉輪是通風機的主要部件,它的幾何形狀、尺寸、葉片數(shù)目和制造精度對性能有很大影響。葉輪經(jīng)靜平衡或動平衡校正才能保證通風機平穩(wěn)地轉動。按葉片出口方向的不同,葉輪分為前向、徑向和后向三種型式。前向葉輪的葉片頂部向葉輪旋轉方向傾斜;徑向葉輪的葉片頂部是向徑向的,又分直葉片式和曲線型葉片;后向葉輪的葉片頂部向葉輪旋轉的反向傾斜。
前向葉輪產(chǎn)生的壓力最大,在流量和轉數(shù)一定時,所需葉輪直徑最小,但效率一般較低;后向葉輪相反,所產(chǎn)生的壓力最小,所需葉輪直徑最大,而效率一般較高;徑向葉輪介于兩者之間。葉片的型線以直葉片最簡單,機翼型葉片最復雜。
為了使葉片表面有合適的速度分布,一般采用曲線型葉片,如等厚度圓弧葉片。葉輪通常都有蓋盤,以增加葉輪的強度和減少葉片與機殼間的氣體泄漏。葉片與蓋盤的聯(lián)接采用焊接或鉚接。焊接葉輪的重量較輕,流道光滑。低、中壓小型離心通風機的葉輪也有采用鋁合金鑄造的。
軸流式通風機工作時,動力機驅動葉輪在圓筒形機殼內旋轉,氣體從集流器進入,通過葉輪獲得能量,提高壓力和速度,然后沿軸向排出。軸流通風機的布置形式有立式、臥式和傾斜式三種,小型的葉輪直徑只有100毫米左右,大型的可達20米以上。
小型低壓軸流通風機由葉輪、機殼和集流器等部件組成,通常安裝在建筑物的墻壁或天花板上;大型高壓軸流通風機由集流器、葉輪、流線體、機殼、擴散筒和傳動部件組成。葉片均勻布置在輪轂上,數(shù)目一般為2~24。葉片越多,風壓越高;葉片安裝角一般為10°~45°,安裝角越大,風量和風壓越大。軸流式通風機的主要零件大都用鋼板焊接或鉚接而成。
斜流通風機又稱混流通風機,在這
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